开关稳压电源的工作原理及其维修1a

开关稳压电源的工作原理及其维修
目前市场上稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源,等等。
现在主要针对稳压电路与负载的连接方式来介绍其工作原理。串联式开关电源主要用在早期的电视机中,这种开关电源通过开关调整管及整流二极管与电网相连,整个机板与电网相通,使机板带电,不便于与外部其他电气设备相连接,因此在现代电子设备中已很少使用,取而代之的是并联型开关电源。并联型开关电源输出端与电网通过开关变压器,电路板上除开关变压器初级与电网相连通外,其余部分与电网都不直接相连,机板不带电,安全性好,也容易与外部设备相连接。因此,并联型开关电源在现代电气设备,尤其在互联网及办公设备中得到了广泛应用。
现代并联型开关电源电路主要有两种形式:一种是由分立元件构成的单管自激振荡式和由集成电路构成的他激式单管开关电源,另一种是双管半桥式脉冲可调式开关电源。
单管开关电源自身组成振荡电路,直接进行功率变换,电压调简单,但不宜用对双极性输出电压调整,输出功率相对较小,主要用在电视接收机、显示器、传真机、打印机及各种充电器中。双管半桥式开关电源采用专用脉冲产生电路,两个开关管做模拟开关交替工作,工作稳定,功率变换效率高,输出电压调控易行,容易增设保护电路。这种电源适用于功耗较大的电气设备。
就电路功能来讲,不管是哪种开关电源,都包括交流输入及抗干扰电路、整流滤波电路、启动电路、开关振荡管、开关变压器、稳压控制电路、脉冲整流输出电路以及过压过流保护电路等。
双管半桥式开关电源的结构
电路组成
双管半桥式开关电源电路主要由交流输入及抗干扰电路、整流滤波电路、开关管、开关变压器、稳压控制电路、PWM脉冲产生电路、功率变换电路、过压过流保护电路等组成。与单管自激振荡开关电源不同是,双管半桥式开关电源电路采用两个功率开关管,启动方法有自缴式启动和他激式启动两种。
双管半桥式开关电源的结构框图
双管半桥式开关电源工作原理简述
市电经抗干扰、整流后由串联的C1C2滤波后得到+310V直流电压,在C1C2上个形成对称的、约+155V 的电压。辅助电源电路得到+310V电压后,开始工作产生辅助电压,并加到PWM脉冲产生电路。在开机电路控制下,PWM电路产生相位相反的两个脉冲,经驱
动电路通过脉冲变压器T3,在L1L2中分别产生相位相反的两个驱动脉冲,分别驱动开关管1和开关管2轮流工作于开关状态。
开关管1导通时,开关管2截止。C1上的+155V电压通过开关管1T4初级绕组、C3回到C1负极构成回路,在T4初级产生由上而下的电流。
开关管2导通时,开关管1截止。C2上的+155V电压通过开关C3T4初级绕组、开关管2、经地回到C2负极构成回路,在T4初级产生由下而上的电流。、
T4为功率变换变压器,是开关电源中体积最大的元件。T4初级中流过的相反方向的电流由次级个绕组经整流得到不同的输出电压,为负载提供电源。
稳压控制电路从输出电压中取出样品电压,与基准电源相比较,产生误差电压,经稳压控制电路送到PWM 脉冲产生电路,调整输出脉冲的宽度和频率;再经驱动电路调整两只开关管的导通时间或频率,使流过T4初级的电流改变,从而调整输出电压。
  主电源电路分析与检修
主电源电流分析
电源的主电源电流主要由交流输入,抗干扰及整流滤波电路和双管半桥式开关主回路电路等组成。
1. 交流输入、抗干扰及整流滤波电路
主电源的交流输入、抗干扰及整流滤波电路与辅助电源使用同一个交流输入电路。参考图所示电路,交流电经整流后产生310V直流高压,在C7C8上分别产生155V对称直流高压输出,R2R3为均压电阻,保证C7C8上的电压相等。这里没有使用单电容滤波是应双管半桥式主开关电源所需。在早期的PC的电源中,当使用110V交流电源时,设计有一个开关,开关闭合,将LN与电容C7C8的中间点直接相连,就组成倍压整流滤波电路,在C7C8上分别产生超高压汞灯155V 直流高压输出,经电压叠加,输出310V直流高压。该转换电路的作用是保证在两种不同输入电源的环境下都能产生相同的对称工作电源输出。目前电脑的开关电源已不再有这个转换开关,而是直接使用220V交流电。
2. 开关主回路(双管半桥式)电路由大容量电解电容与开关管及C9组成桥式连接构成,其
回路负载时高频变压器T4的初级绕组,如图所示
电路在通电状态下,电解电容上各有150V直流高压,相当于一对正负对称电源。当G1导通,G2截止时,C7上的电压从正极经G1的漏极、源极和T4C9回到C7的负极,组成放电回路,电流由上至下流经
T4:当G1截止、G2导通时,C8上的电压从正极经C9T4下端、上端和G2的漏极、源极、通过地回到C8的负极,组成放电回路,电流由下至上流经T4.
可见,G1G2PWM芯片TL494提供的两路频率约几十千赫、相位差为180°、宽度可变的调制脉冲驱动下轮流工作有饱和与截止状态,为高频变压器T4提供高频交变工作电流,再经次级绕组完成功率变换,输出不同的直流电压。其中的C10R8防鼠网用来消除谐振。
T3为脉冲驱动变压器,7—6绕组与5—4绕组绕向不同。初级的驱动脉冲被T37—6绕组与5—4绕组分解为相位相差180°的两个脉冲,分别驱动G1G2,使它们轮流导通与截止。电阻R4R5R6R7用于限流匹配,防止产生谐振。
3. 高频功率变换及低压输出电路
(1) 高频功率变换电路
      下面以银河系列ATX2P4-1电源为例,高频功率变换电路,如图所示。
在双管半桥式开关主回路中,T4为高频功率变换变压器,是功率变换的主要元件,体积最大。开关管G1G2轮流导通,在T4初级绕组中流过正反两个方向的电流,根据变压器工作原理在次级1—G2—G以及3—G6—G出水服务绕组中必然产生方向不同的感应电动势。1—G2—G绕组匝数相等,绕向相反;3—G6—G绕组匝数相等,绕向相反。因此,在1—G2—G绕组中产生的感应电动势大小相等,方向相反;同理,在3—G6—G绕组中产
生也产生大小相等,方向相反的感应电动势。1—G2—G绕组和3—G6—G绕组匝数不同,因此感应电动势不同。在银河系列ATX2P4-1电源中,1—G2—G绕组为+12V输出绕组,3—G6—G绕组为+5V输出绕组。在有些机型中,还设有+3.3V专用绕组。
2)低压整流输出电路
在图中,开关主电路中T4的正反不同方向的电流通过高频变压器,在次级各绕组中将得到不同的感应电压,分别经高频全波整流,滤波后得到主机工作需要的±5V和±12V直流电压,电路中,D2D1为肖特基整流二级管组件,可对正极性脉冲进行整流得到+12V+5V直流电压,其工作电流较大,损坏后是不可随意用其他二级管代替的。D3D4D5D64个独立的二极管,可对负极性脉冲整流得到-5V和-12V直流电压。
    4组输出电压采用LC滤波电路,用以减小输出直流电压的纹波系数,保证微机系统的稳定运行。这里用到的滤波电感被绕制在同一个磁芯内,称为功率因素校正变压器,但它并没用变压作用,只是起到滤波校正的作用。
    电路中,D2L1D(实物板上无编号)及辅助电源中的CO组成倍压整流滤波电路,当主开关电源工作后,在输出端达到+24V直流电压,可由这个+24V电源代替辅助电源中的+B=12V电源。电路中,C10R8码装拉链用于消除T4初级绕组的谐振,防止产生振荡。R52C23用于保护二极管,R47R48R49为各路输出电压的负载,可避免电源因空载造成输出电压升高。
某些机型中用到的+3.3V电压产生电路如图所示
+3.3V电压产生电路主要有两种形式:一种是使用+5V绕组,经全波整流后由一只三极管调整输出+3.3V,如新生代电源;另一种是由从+5V输出电压串联一只场效应管G3进行调整后输出+3.3V
  +12V电压通过电阻R13,一方面为G8提供电流源,另一方面通过电阻R45G3控制极提供电压,使G3导通,使+5V电压源通过G3在电阻R46上产生输出电压。这个电压又电压通过电阻R44加到G8的控制极极,与其内基准电压相比较,产生误差电压控制器IKA,改变G3的栅极电源,进而调整G3的输出电压。最终,使G3输出稳定的+3.3V电压。
  在有些机型中,设置有专用+3.3V绕组,经整流滤波输出+3.3V电压。
4PWM脉冲产生电路
  在电脑开关电源中,由于功率消耗较大,一般都采用双管半桥式开关电源,因此就要有一对相位相差180实验室分析天平°的PWM调制脉冲来驱动,调制脉冲的产生通常有专用集成电路来完成。在现代电源中最为常见的脉宽调制集成电路有494系列(如TL494LM494等),此外还有3524系列(如SG3524CA3524等)。3524系列多用在UPS电源中。
    494系列集成电路作为脉宽调制组件,因结构简单、性价比高等优点,在开关电源中得到了广泛应用。下面以集束线TL494为例,对其工作原理进行说明。
TL494集成电路结构
TL494采用16脚双列DIP封装,其实物图和内部结构框图如图所示
TL494的内部短路包括基准电压发生器、振荡器、间歇期调调整电路、两个误差放大器、PWM比较器和输出放大电路等。
TL494各引脚的用途及作用如下:
1 TL494的第12脚为供电端,其典型电压为+15V,一般采用12V供电。
2 14脚内部位+5V基准电压发生器,只要第12脚加上+12V工作电压,第14脚就能输出+5V基准电压。基准电压供TL494的内部和外部电路使用。
3 6脚外接定是电阻RT,第5脚外接定是电容CT,它们与内电路构成振动器。振动器的振荡频率为
      f =1.1/RTCT
振动器输出的锯齿波电压送入间歇期调整电路及PWM调整电路。
4 4脚内部为间歇期调整电路,在外加电压(0~3.5V)的控制下,能强行控制振动器的输出脉冲宽度。第4脚外加电压高于3.5V后,输出脉冲宽度为零,该电压称为死区电压,第4脚又称为死区控制端。电脑主机的开机及保护功能,就是利用控制第4脚的外加电压来实现的。
5 1脚与第2脚内部为一个误差放大器,通常用作输出电压监视。开关电源输出电压的稳压控制就是通过该脚实现的。第15脚与第16脚内部为另一个误差放大器,一般用作输出电流监视。将两个误差放大器的输出电平(第3脚)与振荡电路输出的锯齿波电平进行比较,当锯齿波电平上升到大于第3脚电平时,振动器产生的锯齿波脉冲才能输出。

本文发布于:2024-09-21 10:47:55,感谢您对本站的认可!

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